离子液体参与构筑的微乳液体系兼顾了离子液体和微乳液的优点,如热稳定范围宽、增溶能力强、结构/性质可调控等.根据离子液体的结构特点,它可以替代经典微乳液中的任意一个组分形成离子液体微乳液,并在材料制备、酶活...
离子液体是近十年来在绿色化学的框架下发展起来的一种全新介质和功能材料。离子液体具有不挥发、不可燃、液程宽、溶解能力强、功能可调节等优点,其应用领域不断扩大,从开始的化学合成发展到今天的材料科学、环境科学...
对常用的凝固点降低法测定有机物摩尔质量实验装置做了改进,研究了环己烷+萘和水+蔗糖体系的步冷曲线,确定了溶液的凝固点。改进后的装置操作方便,使实验结果精确度大大提高,相对误差可以控制在1%左右。
酚类和胺类化合物是两种重要的有机污染物,研究它们的萃取分离一直是环保领域的重要课题之一[1].离子液体作为一种绿色可设计溶剂已引起国内外学术界和产业界的高度关注[2].研究用离子液体萃取水溶液中酚类和胺类有机...
近几年来,基于离子液体的微乳液研究成了一个新的研究热点[1].离子液体的"可设计性"使得离子液体微乳液的某些性质也可以进行调节,同时,它形成的纳米聚集体微环境能够增溶某些极性或非极性的化合物[2],所以...
离子液体作为一种新型绿色溶剂已引起了国内外学者的高度关注[1].研究离子液体对有机物的萃取分离具有重要的应用价值[2].本文以[C4mim][PF6]离子液体作为萃取剂,研究了阴离子型染料甲基橙的萃取热力学性质.等温条件下...
阳离子染料与离子液体的相互作用及其相关的分析应用 CNKI文献
近10年来,离子液体以其优异的性能引起了学术界和产业界的广泛关注.其研究和应用领域涵盖了有机合成与催化、新材料开发、电化学、环境科学、分离技术等[1-4].快速准确地测定流失在水体系中的离子液体浓度对于离子液体...
离子液体双水相体系以其优越的性能在萃取、分离等领域得到了广泛的应用.然而,对于传统的咪唑/吡啶离子液体-无机盐双水相体系,离子液体的毒性和高浓度无机盐废水的产生在一定程度上弱化了它们的工业应用.发展环境友好...
根据思政元素所表达的主题和育人意义,把“物理化学”课程教学中存在的思政元素划分为家国情怀、社会责任、科学态度三个类别,并对其关系进行了探讨,有助于把握好课程教学内容与思政元素的关系,能够更加有效地提炼...
在煤和石油等不可再生能源日益短缺的情况下,如何有效利用生物质显得尤为重要.糠醛是迄今为止无法用石油化工原料合成而只能用玉米芯、甘蔗渣等农林作物纤维发酵生产的一种重要的化工原料[1].由于发酵液中糠醛的含量较...
在25,35和45℃测定了离子液体([C4mim]Br,[C6mim]Br,[C8mim]Br)对蛋白质(BSA、溶菌酶)的荧光猝灭光谱,分析了离子液体与蛋白质相互作用的荧光猝灭规律,计算了荧光猝灭过程的猝灭常数和热力学参数.结果表明:离子液体可...
利用电导率仪,通过监测乙酸乙酯皂化反应进程中电导随时间的变化数据,介绍了测定化学反应级数的原理与方法。该实验项目既密切结合大学化学实验教学,又避免了照方抓药的实验教学模式,有助于培养和提高学生综合设计实验...
溶液中离子液体有序聚集体微观结构的分子动力学模拟研究进... CNKI文献
具有两亲结构的离子液体在溶液中可以形成各种不同类型的有序分子聚集体,这些聚集体作为微反应器或模板在化学、化工、材料、资源、环境等领域具有重要的应用前景.因此,深入研究溶液中有序聚集体的微观结构具有重要意...
双水相由两个不互溶的水相组成,其上相和下相中水的摩尔分数均大于0.8。目前,双水相体系已被广泛地用于分离过程。但是,在不影响双水相体系完整性的情况下,双水相和均相溶液之间的可逆切换是我们面临的挑战。本文首次...
经典微乳液体系一般包括水或者有机溶剂,当温度升高时,其中的水或者有机溶剂将会挥发,从而破坏微乳液的结构,限制了这类体系在高温化学反应和材料制备上的应用。因此,设计高温稳定的微乳液对极端温度条件下的反应体系...
物理化学实验是高等院校化学专业学生的基础课,是一门系统而全面的理论与实践相结合的课程。该课程以实践的方式培养学生用物理的方法和手段研究化学问题,是理论课不能取代的。为了适应社会对高素质人才知识和能力的要...
离子液体是指在室温附近呈液体状态的有机熔盐,它最大的优点就是可以通过阴阳离子的不同组合形成物理化学性质各异的功能化离子液体[1]。当离子液体的阴阳离子具有足够长的烷基链时,它们可以表现出类似表面活性剂的双...
吡咯烷离子液体表面活性剂在质子型离子液体中的聚集 CNKI文献
近十年来,一些长链离子液体表面活性剂在质子型离子液体中的聚集行为吸引了广大研究者的兴趣[1],这类胶束体系的最大优点是在高温下可以保持稳定,为一些极端条件下的化学反应、材料制备、润滑等过程提供微反应环境[2]...
离子液体双水相是Rogers等[1]在2003年首次提出的一种新型双水相体系.与传统的双水相相比,离子液体双水相具有粘度低、分相快、不易乳化、萃取效率高,离子液体可以回收利用等优点.同时,由于离子液体的结构多样性以及双...